[发明专利]非对称性3×3耦合器输出信号的无载波解调方法无效
申请号: | 201110094833.5 | 申请日: | 2011-04-15 |
公开(公告)号: | CN102169273A | 公开(公告)日: | 2011-08-31 |
发明(设计)人: | 王金海;郑羽;王峰;田倩倩;尉春华 | 申请(专利权)人: | 天津工业大学 |
主分类号: | G02F2/00 | 分类号: | G02F2/00;G02B6/26 |
代理公司: | 天津佳盟知识产权代理有限公司 12002 | 代理人: | 侯力 |
地址: | 300160*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | 一种非对称性3×3耦合器输出信号的无载波解调方法。该方法可将光纤加速度传感器的非对称性3×3耦合器输出信号解调为与加速度信号成线性关系的信号。首先通过由包含光源、1×2耦合器、传感器、3×3耦合器和光电探测器构成的M-Z干涉系统获得非对称性3×3耦合器输出信号,然后对该信号进行解调:去除直流分量、再进行核心解调得到结果N、消除交流增益对解调结果的影响得到结果D、将N与D相除得到结果Z,再由积分器对Z进行积分得到最终的相位信号。本发明与现有的对称性3×3耦合器输出无载波解调方法相比对系统的光路对称性要求降低,工艺上更容易实现,解决了实际中更为普遍存在的非对称性3×3耦合器输出信号解调问题,有很高的现实意义和使用价值。 | ||
搜索关键词: | 对称性 耦合器 输出 信号 载波 解调 方法 | ||
【主权项】:
1.一种非对称性3×3耦合器输出信号的无载波解调方法,其特征在于,该方法包括:第1、非对称性3×3耦合器输出信号u1,u2,u3的获得通过包含光源、1×2耦合器、传感器、3×3耦合器和光电探测器构成的M-Z干涉系统获得非对称性3×3耦合器输出信号,包括:第1.1、由光源产生相干光束;第1.2、由1×2耦合器将光源产生的光分为两束,一束作为参考光送入参考臂,另一束作为信号光送入信号臂;第1.3、要检测的外部信号使得信号臂产生形变,从而使得信号臂中的光发生相位变化并与参考臂中的光产生相位差;第1.4、上述第1.3步产生相位差的两束光经3×3耦合器产生三路相位调制光信号,由三个光电探测器接收并转化为三路电信号u1,u2,u3u1=C1+B1 cosφu2=C2+B2 cos(φ-2π/3-δ1)u3=C3+B3 cos(φ+2π/3+δ2)其中,Ci,i=1,2,3,δ1,δ2,为与光信号有关的常量,C1,C2,C3分别为三路信号的直流量,φ为光随时间变化的相位,δ1和δ2为偏差相位,Bi,i=1,2,3为前置放大器的放大倍数,并且C1≠C2≠C3,B1≠B2≠B3,δ1≠δ2;第2、非对称性3×3耦合器输出信号u1,u2,u3的解调第2.1、去除直流分量利用公式ai=3ui-kiuc,i=1,2,3去除相应非对称性3×3耦合器输出信号u1,u2,u3中的直流分量,得到a1,a2,a3,其中uc为u1,u2,u3三路信号的和uc=u1+u2+u3,k1,k2,k3分别为:k 1 = 3 C 1 C 1 + C 2 + C 3 ]]>k 2 = 3 C 2 C 1 + C 2 + C 3 ]]>k 3 = 3 C 3 C 1 + C 2 + C 3 ]]> C1,C2,C3与第1.4中的相同;第2.2、对第2.1步去除直流分量的信号a1,a2,a3进行核心解调对三路已去除直流分量的信号a1,a2,a3求时间微分,i=1,2,3,产生三路电信号d1,d2,d3,并将其两两作差,然后与a1,a2,a3分别相乘得到:N=a1(d3-d2)+a2(d1-d3)+a3(d2-d1);第2.3、消除交流增益对解调结果的影响在非对称的情况下,AGC模块输入的平方和为a 1 2 + a 2 2 + a 3 2 = 9 2 · [ B 1 1 + B 2 2 + B 3 2 + W 2 cos ( 2 φ - Λ 2 ) ] ]]> 式中W2和Λ2与交流增益B1,B2,B3以及δ1和δ2有关;当B1,B2,B3满足下式时,W2=0,从而之和为常数,B 2 B 1 = ξ 1 = [ 3 cos 2 δ 2 + sin 2 δ 2 3 cos ( 2 δ 1 + 2 δ 2 ) - sin ( 2 δ 1 + 2 δ 2 ) ] 1 / 2 ]]>B 3 B 1 = ξ 2 = [ 3 cos 2 δ 1 + sin 2 δ 1 3 cos ( 2 δ 1 + 2 δ 2 ) - sin ( 2 δ 1 + 2 δ 2 ) ] 1 / 2 ]]> 在AGC模块中,通过调节放大器系数g1,g2,g3对的幅度进行调节,使得g 2 B 2 2 / g 1 B 1 2 = ξ 1 2 ]]>g 3 B 3 2 / g 1 B 1 2 = ξ 2 2 ]]> AGC模块的输出结果为D = 2 9 · [ g 1 B 1 2 + g 2 B 2 2 + g 3 B 3 2 ] ]]>= 9 2 g 1 B 1 2 [ 1 + ξ 1 2 + ξ 2 2 ] ]]> 第2.4、将第2.2步输出结果N与第2.3步的输出结果D相除得到结果Z,再由积分器对Z进行积分得到最终的相位信号。
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